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InAsSb红外光伏太阳能电池的研究。
生物太阳能电池的电极的纳米材料的优化及封装技术研制。
太阳能电池技术评价及战略研究。
大面积铜铟镓硒薄膜太阳电池的低成本制备。
福建师范大学环境与资源学院、碳中和现代产业学院陈育明团队介绍。
钙钛矿太阳能电池因其高效率和低成本优势而受到广泛关注。基于溶液涂布技术研制高效率大面积钙钛矿太阳能电池模块组件是实现电池产业化的关键,也是当前国内外科研和产业领域的竞争焦点。
石墨是商用锂离子电池的关键负极材料,也是最常见的二维材料。锂离子嵌入石墨会形成一系列阶结构;阶的微观结构决定着石墨嵌入化合物的物理化学性质。然而它的微观图像及其形成和转变动力学并不清晰,这限制了准确预测石墨嵌入化合物相关性质与性能,也阻碍了石墨在不同工况下的实际应用,比如快速充电。目前,研究者主要提出了两种模型(Rüdorff-Hofmann和Daumas-Hérold模型)来描述石墨嵌锂形成的阶...
太阳能电池大规模应用和光电转换效率提升具有重要的国家能源战略和经济价值。铜锌锡硫硒(CZTSSe)太阳能电池是一种重要的新型无机薄膜太阳能电池,具有材料组成元素丰度高、环境友好、成本低、产业技术兼容等诸多优势,且具有最大的效率提升空间,是清洁能源研究领域的重要方向。提高CZTSSe太阳能电池效率是现阶段该领域发展的核心,是国内外团队共同追求的目标。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心清...
钠离子电池因资源丰富、成本低廉非常适合应用于短途电动车和大规模储能等领域。相比于锂离子电池,作为电荷载体的钠离子摩尔质量较大,致使在相同材料体系下钠离子电池的能量密度偏低。
目前,基于锂离子插层化学的传统锂电池已经无法满足各种新兴领域对锂电池的能量密度的需求。以高能量密度著称的锂金属电池(LMB)作为具有前景的下一代先进储能技术再次受到了人们的关注。其中,无负极锂金属电池(AF-LMB)更是省去了初始负极活性材料的使用,在将电池能量密度提升到极限的同时还减少电池生产成本,是一种理想的高能量密度体系。然而,没有负极侧的稳定宿主材料的保护或过量活性锂的补偿,在循环过程中由...
得益于镁金属的低毒性、高地壳丰度以及极高的体积比容量(3833 mAh cm-3)等优势,镁金属二次电池一直备受研究人员的关注。在研究历程中,研究人员普遍相信,镁金属负极具有不易生长枝晶的特性。然而,最近的一些研究报道表明,在特定电解液体系和超高电流密度下,“镁枝晶”问题同样不可避免。因此,研究人员针对镁金属负极的安全性展开了激烈讨论,至今未有定论。与此同时,有关各类金属负极的研究表明,溶出行为会...
铜锌锡硫硒太阳能电池(CZTSSe)作为一种新型薄膜太阳能电池,因其吸光系数高、弱光响应好、稳定性高、组成元素储量丰富、环境友好且价格低廉,具有很大的发展潜力,受到越来越多的关注。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心孟庆波团队近年来在铜基薄膜太阳能电池方面开展了系统研究,在高质量铜锌锡硫硒薄膜制备、界面调控、器件载流子动力学和电池效率提升等方面取得了系列研究成果。例如,基于二甲亚砜(D...
钠离子电池作为锂离子电池的有益补充,不仅资源丰富、价格低廉,而且具有优异的综合性能,是支撑大规模储能领域发展的候选技术之一。近年来,钠离子层状氧化物(NaxTMO2,TM为过渡金属离子)作为一种极具应用前景的正极材料得到了广泛研究。但是与锂离子层状氧化物正极相比,NaO2层中Na+半径较大,Na+-Na+静电斥力较强,NaxTMO2在充放电过程中会发生更多复杂的相变,从而对电化学性能产生不利影响。...
有机太阳能电池(Organic solar cells,OSCs)因成本低、质量轻和可柔性化等优点,在柔性和便携式设备中具有广泛的应用前景,受到越来越多的重视。特别是柔性OSCs可作为可穿戴电子体系(电子纺织品和合成皮肤等)的供电系统而成为研究热点。随着新型可穿戴电子体系在生命体征监控、人机交互等领域的发展,可延展性、高弹性特点成为蓬勃兴起的热点方向。近年来,OSCs发展迅速,但柔性光伏器件的效率...
有机--无机杂化钙钛矿电池经过10余年快速发展,其光电转换效率已经可以与单晶硅电池相媲美,在进一步提升电池效率和稳定性的同时,推动其产业化已经提上日程。其中,在小面积器件拓展到大面积模块的过程中,因能量损耗而引起电池性能损失,是当前科学和产业研究急需解决的核心问题之一,对于进一步提高钙钛矿电池模块效率,促进其大面积化和产业化具有重要意义。

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